Category Archives: Ciencia aplicada

Hormigón derrite hielo

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El hormigón es la base de la construcción actual, pero parece que aún no le hemos sacado todo el potencial que tiene. Chris Tuan, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de Nebraska ha desarrollado un nuevo hormigón que tiene el poder de derretir el hielo o la nieve, ya que tiene la propiedad de conducir la electricidad.

Hormigón con neumáticos para lograr edificios más flexibles

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Unos investigadores de Sheffield han logrado incorporar el caucho de neumáticos como aditivo a la base del hormigón y han obtenido resultados clave como el aumento considerable de la resistencia a flexión del hormigón.

“Hormigón romano” más sustentable y duradero que el actual.

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El hormigón romano compuesto por cal, puzolana (ceniza volcánica) y agua de mar, según los estudios del laboratorio de Berkeley de la Universidad de California,  sería más sustentable que el hormigón actual basado en cemento portland. Además de dejar una menor huella de carbono el hormigón romano es también más duradero que el actual.

Ascensores sin cables

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160 años después de la invención de los ascensores, la empresa alemana ThyssenKrupp presenta su sistema MULTI que constituya una revolución en la industria y marca una nueva era siendo el primer sistema de ascensores sin cables.

¿Por qué al vecino de arriba se le caen “canicas” por la noche?

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Seguro que todos en alguna ocasión hemos escuchado esa “canica” que se le cae al suelo al vecino de arriba, y nos hemos preguntado ¿Qué hará el vecino jugando con canicas a estas horas?, pero otra pregunta que nos podemos plantear es: ¿todos los vecinos tienen canicas? El sonido que hemos escuchado infinidad de veces y en diferentes edificios no se debe a ninguna “canica”, sino que tienen su explicación física y es debido al llamado golpe de ariete o pulso de Zhukowski (llamado así por el ingeniero ruso Nikolái Zhukovski)

 

Primer edificio de madera fabricado por robots

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El salón de exposiciones Landesgartenshau 2014 es un prototipo arquitectónico desarrollado por la Universidad de Stuttgart. Es el primer edificio en el mundo con una estructura portante enteramente construida por paneles de madera de haya fabricados por robots. Una novedad en los diseños con sistemas computacionales y de la robótica en los sistemas de fabricación con materiales renovables, en este caso la madera.

Diseño biomimético y computacional.

La composición de la estructura se inspira en el esqueleto interno de los erizos de mar, un organismo compuesto por numerosas placas calcáreas como elemento modular que se unen a través de pequeñas articulaciones rígidas en los bordes que forman el caparazón. Además, junto al diseño biomimético, tenemos una computacional que hace de todo el computo (características de material, dimensiones y principios de fabricación)  sea parte de un sistema de simulación y optimización en el que las formas se dibujan automáticamente.

 

Fabricación Robótica.

Las 243 placas multicapa de madera de haya y las 7600 articulaciones que constituyen son obtenidos mediante fabricación robótica: un proceso digital que parte de la generación geométrica pasando por el estudio estructural.

Las conexiones se realizan mediante una maquina de siete ejes, fácilmente adaptable a la generación de geometrías complejas. La fabricación de las placas se completo en tan sólo 3 semanas.

 

Métodos avanzados de levantamiento.

La fabricación robótica es muy precisa (una desviación estándar en la precisión de sólo 0,86 mm) mucho menor que la construcción tradicional en madera. Una vez finalizada la construcción, el edificio se someterá a varios escaneados en tres dimensiones con la finalidad de monitorear el comportamiento de su estructura a largo plazo.

 

Innovación.

Además de ser el primer edificio totalmente de madera realizado por robots, la innovación del salón de exposiciones Landesgartenshau radica en el hecho de que el sistema de placas del revestimiento es simultáneamente la estructura portante del edifico. Las tensiones generadas en los bordes se transfieren eficazmente por las articulaciones, permitiendo el uso de placas multicapa de tan sólo 50 mm de espesor.

 

La estructura presenta dos espacios. La entrada y el área de exposición se encuentran bajo la cúpula formada por placas convexas, mientras que el espacio de conexión entre ambas zonas se caracteriza por una ligera contracción y se cubre con placas cóncavas. La entrada se sitúa en la parte más baja del edificio, mientras que la zona expositiva se encuentra en la de mayor altura, que alcanza los 6 m y se abre al paisaje mediante un gran ventanal.

 

 

 Fuente:
http://www.itke.uni-stuttgart.de/forschung.php?lang=en&id=260